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励起子が可能にする「量子の錬金術」 励起子(エキシトン)を用いたエキシトニックフロケエンジニアリングの実現可能性を実証。励起子が光よりもはるかに効率的にフロケ効果を生成できることを示しました。 2026年1月19日
X線マイクロCTで見る、光のカオス:3次元マイクロキャビティの内部構造に迫る X線マイクロCTによって微小共振器内部の光のカオス的なダイナミクスを非侵襲的に観察。3次元波動カオス、非線形光学や量子フォトニクスなどの先端研究に新たな道が開かれました。 2025年11月11日
ケシャヴ・ダニ准教授が物理学分野でFalling Walls Science Breakthroughを受賞 「暗い励起子」の視覚化に成功した、実験物理学者としての卓越した実績が評価されました。 2023年8月21日
次世代太陽電池材料の弱点克服を目指して 英国と日本の共同研究チームは、太陽電池の安価な代替材料のひとつ「ペロブスカイト」の効率を制限してしまう小さな欠陥が、材料の構造変化にも関与しており、経年劣化を引き起こしていることを明らかにしました。 2022年5月25日